摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第14-38页 |
1.1 马铃薯淀粉加工现状 | 第14-19页 |
1.1.1 马铃薯的组成分析 | 第14-16页 |
1.1.2 马铃薯淀粉加工流程 | 第16-18页 |
1.1.3 马铃薯淀粉加工特点 | 第18页 |
1.1.4 马铃薯淀粉加工废水现状 | 第18-19页 |
1.2 马铃薯淀粉加工废水处理技术 | 第19-27页 |
1.2.1 生物处理技术 | 第19-22页 |
1.2.2 物理化学处理技术 | 第22-23页 |
1.2.3 综合处理技术 | 第23页 |
1.2.4 土地利用处理技术 | 第23-25页 |
1.2.5 资源化处理技术 | 第25-26页 |
1.2.6 其它处理技术 | 第26-27页 |
1.3 深度净化技术 | 第27-34页 |
1.3.1 吸附法 | 第28页 |
1.3.2 微生物法 | 第28页 |
1.3.3 臭氧氧化法 | 第28-29页 |
1.3.4 芬顿氧化技术 | 第29-30页 |
1.3.5 光催化氧化技术 | 第30-32页 |
1.3.6 磷酸银基可见光催化技术 | 第32-34页 |
1.4 课题的提出及主要研究内容 | 第34-38页 |
1.4.1 课题的提出 | 第34页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第34-36页 |
1.4.3 技术难点 | 第36页 |
1.4.4 技术路线图 | 第36-38页 |
2 马铃薯淀粉加工废水资源化技术研究 | 第38-55页 |
2.1 引言 | 第38页 |
2.2 材料与方法 | 第38-40页 |
2.2.1 材料 | 第38-39页 |
2.2.2 分析方法 | 第39页 |
2.2.3 生化处理工艺主要参数 | 第39-40页 |
2.3 马铃薯淀粉加工废水资源化处理工艺过程 | 第40-42页 |
2.4 结果与讨论 | 第42-53页 |
2.4.1 离心机分离B淀粉和细纤维效果测定 | 第42-43页 |
2.4.2 马铃薯蛋白质分离结果测定 | 第43-45页 |
2.4.3 马铃薯湿蛋白烘干效果测定 | 第45-47页 |
2.4.4 马铃薯蛋白质氨基酸组成测定 | 第47-48页 |
2.4.5 马铃薯蛋白质提取经济效益分析 | 第48-49页 |
2.4.6 厌氧-好氧生化处理效果测定 | 第49-53页 |
2.5 本章小结 | 第53-55页 |
3 磁性Ag_3PO_4@CuFe_2O_4复合催化剂的制备及其可见光催化性能研究 | 第55-73页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 实验部分 | 第56-60页 |
3.2.1 主要试剂与仪器 | 第56-58页 |
3.2.2 催化剂制备过程 | 第58页 |
3.2.3 材料表征 | 第58-59页 |
3.2.4 光催化活性测定 | 第59-60页 |
3.2.5 自由基捕获实验 | 第60页 |
3.2.6 光催化剂稳定性测定 | 第60页 |
3.3 结果和讨论 | 第60-72页 |
3.3.1 XRD分析 | 第60-61页 |
3.3.2 XPS分析 | 第61-62页 |
3.3.3 FE-SEM、EDS和Mapping分析 | 第62-64页 |
3.3.4 UV-vis分析 | 第64页 |
3.3.5 复合催化剂可见光催化性能测定 | 第64-67页 |
3.3.6 TOC和VSM分析 | 第67-68页 |
3.3.7 复合催化剂的稳定性能测定 | 第68-70页 |
3.3.8 复合催化剂可能的光催化机理 | 第70-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
4 磁性Ag_3PO_4@MgFe_2O_4复合催化剂的制备及其可见光催化性能研究 | 第73-97页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 实验部分 | 第74-78页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第74-76页 |
4.2.2 复合催化剂制备 | 第76-77页 |
4.2.3 复合催化剂的表征 | 第77-78页 |
4.2.4 复合催化剂光催化活性测定 | 第78页 |
4.2.5 复合催化剂电化学性能测定 | 第78页 |
4.2.6 复合光催化剂自由基捕获实验 | 第78页 |
4.2.7 光催化剂稳定性实验 | 第78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-95页 |
4.3.1 XRD分析 | 第78-79页 |
4.3.2 XPS分析 | 第79-80页 |
4.3.3 FE-SEM、EDX和TEM分析 | 第80-83页 |
4.3.4 BET和UV-visDRS分析 | 第83-84页 |
4.3.5 复合催化剂的光催化活性测定 | 第84-87页 |
4.3.6 光催化稳定性测定 | 第87-88页 |
4.3.7 反应条件对催化降解RhB的影响 | 第88-89页 |
4.3.8 电化学分析 | 第89-90页 |
4.3.9 荧光光谱分析 | 第90-92页 |
4.3.10 ESR和Mott–Schottky分析 | 第92-94页 |
4.3.11 光催化反应的可能机理 | 第94-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-97页 |
5.磁性Ag_3PO_4/GO/NiFe_2O_4复合催化剂的制备及其可见光催化性能研究 | 第97-113页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 实验部分 | 第97-101页 |
5.2.1 主要试剂与仪器 | 第97-99页 |
5.2.2 催化剂制备过程 | 第99-100页 |
5.2.3 复合催化剂表征 | 第100-101页 |
5.2.4 光催化活性测定 | 第101页 |
5.2.5 复合催化剂自由基捕获实验 | 第101页 |
5.2.6 光催化剂稳定性实验 | 第101页 |
5.3 结果和讨论 | 第101-111页 |
5.3.1 XRD分析 | 第101-102页 |
5.3.2 XPS分析 | 第102-104页 |
5.3.3 FE-SEM和TEM分析 | 第104-105页 |
5.3.4 UV-visDRS分析 | 第105-106页 |
5.3.5 可见光催化活性测定 | 第106-108页 |
5.3.6 TOC与VSM测定 | 第108页 |
5.3.7 复合催化剂的稳定性测定 | 第108-110页 |
5.3.8 复合催化剂的光催化降解机制 | 第110-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-113页 |
6 磁性Ag_3PO_4/MIL-101/NiFe_2O_4复合催化剂的制备及其可见光催化性能研究 | 第113-136页 |
6.1 引言 | 第113-114页 |
6.2 实验部分 | 第114-118页 |
6.2.1 试剂与仪器 | 第114-116页 |
6.2.2 复合催化剂的制备 | 第116页 |
6.2.3 复合催化剂的表征 | 第116-117页 |
6.2.4 复合催化剂光催化活性测定 | 第117页 |
6.2.5 复合催化剂电化学性能测定 | 第117页 |
6.2.6 复合催化剂自由基捕获实验 | 第117页 |
6.2.7 复合催化剂稳定性实验 | 第117-118页 |
6.3 结果与讨论 | 第118-135页 |
6.3.1 XRD分析 | 第118页 |
6.3.2 XPS分析 | 第118-120页 |
6.3.3 BET和UV-visDRS分析 | 第120-121页 |
6.3.4 FE-SEM和TEM分析 | 第121-124页 |
6.3.5 可见光催化性能测定 | 第124-126页 |
6.3.6 光催化稳定性测定 | 第126-129页 |
6.3.7 电化学分析 | 第129-130页 |
6.3.8 荧光光谱分析 | 第130-131页 |
6.3.9 可见光催化可能的反应机理 | 第131-135页 |
6.4 本章小结 | 第135-136页 |
7 马铃薯淀粉加工尾水Ag_3PO_4基复合催化剂可见光催化深度净化技术研究 | 第136-147页 |
7.1 引言 | 第136-137页 |
7.2 实验部分 | 第137-140页 |
7.2.1 试剂与仪器 | 第137-138页 |
7.2.2 污染控制出水水质 | 第138页 |
7.2.3 分析方法 | 第138-139页 |
7.2.4 复合催化剂的制备 | 第139页 |
7.2.5 复合催化剂深度净化性能测定 | 第139-140页 |
7.3 结果与讨论 | 第140-146页 |
7.3.1 Ag_3PO_4@CuFe_2O_4(10%)复合催化剂深度净化效果测定 | 第140-141页 |
7.3.2 Ag_3PO_4@MgFe_2O_4(10%)复合催化剂深度净化效果测定 | 第141-142页 |
7.3.3 Ag_3PO_4/GO/NiFe_2O_4(8%)复合催化剂深度净化效果测定 | 第142-144页 |
7.3.4 Ag_3PO_4/MIL-101/NiFe_2O_4(20%)复合催化剂深度净化效果测定 | 第144-146页 |
7.4 本章小结 | 第146-147页 |
结论与展望 | 第147-150页 |
结论 | 第147-148页 |
主要创新点 | 第148页 |
展望 | 第148-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
参考文献 | 第151-168页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第168-169页 |